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导体、半导体与绝缘体

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导体、 6.7 导体、半导体与绝缘体
第六章 能带理论
• 可以证明,缺少一个电子的能带所产生的电流与 可以证明, 一个带正电荷的载流子以速度 v(k ) 运动时所产生 的电流相同。这样, 的电流相同。这样,缺少一个电子的能带其所有 2N-1个电子对电流的贡献便可以归结为一个带 个电子对电流的贡献便可以归结为一个带 正电荷e的空穴的贡献 的空穴的贡献。 正电荷 的空穴的贡献。可以把空穴看成具有正 有效质量 m ∗ h (k ) 的准粒子。
• 既然满带电子不导电只有不满带电子才有 导电性, 导电性,所以根据能带结构及其填充情况 就可以判断晶体是否为导体。 就可以判断晶体是否为导体。当原子结合 成晶体后, 成晶体后,原子的内层满壳层电子将填满 相应的一系列能带, 相应的一系列能带,这些电子的数量虽然 很大,但不参与导电, 很大,但不参与导电,只须考虑外层价
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第六章 能带理论
二 能带理论的局限性
• 不能解释超导,铁磁性等,即使在判断晶体是否是导体时, 不能解释超导,铁磁性等,即使在判断晶体是否是导体时, 也不是所有情况下都是正确的,在一些过渡金属的氧化物, 也不是所有情况下都是正确的,在一些过渡金属的氧化物, 如 • Mn2+O2-,Fe2+O2-,Co2+O2-,Ni2+O2• 其中:Mn2+, 3d5;Fe2+ , 3d6;Co2+ 3d7;Ni2+, 其中: 3d8 ;O2-, 2p6 • 它们的晶体结构都是 它们的晶体结构都是NaCl结构,过渡金属离子的 能带是 结构, 结构 过渡金属离子的3d能带是 不满的, 能带是填满的, 不满的,O2-的2p能带是填满的,按能带理论,这些氧化物 能带是填满的 按能带理论, 应该是导体,但实验发现它们是绝缘体(或半导体), ),但对 应该是导体,但实验发现它们是绝缘体(或半导体),但对 于Ti2+O2-和V2+O2-,Ti2+(3d2), 2+(3d3), ),V ),3d ), ), 带不满,实验发现是导体,与能带理论的结论一致。可见, 带不满,实验发现是导体,与能带理论的结论一致。可见, 根据能带是否填满不足以正确判断这类氧化物的导电性, 根据能带是否填满不足以正确判断这类氧化物的导电性,对 于更复杂的过渡金属氧化物和其它化合物也有类似的情况, 于更复杂的过渡金属氧化物和其它化合物也有类似的情况, 这说明能带理论是有局限性的。 这说明能带理论是有局限性的。
第六章 能带理论
§6.7.1 能带的填充与导电性
由于 E (k ) 是
k
的周期函数
布里渊区中空出的部分与离开的部分相同 整个能带中电子分布情况实际上没有变化 结论 因此满带在电场作用下不导电 因此满带在电场作用下不导电
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第六章 能带理论
如果能带不满,只有部分状态被电子占据,则在电场作用下, 如果能带不满,只有部分状态被电子占据,则在电场作用下, 整个电子分布向电场反方向移动, 整个电子分布向电场反方向移动, 如下图,这时沿电场正、反方向运动的电子数不相等, 如下图,这时沿电场正、反方向运动的电子数不相等, 破坏了原来的对称分布,总的电流不为零,所以不满带可以导电 不满带可以导电。 破坏了原来的对称分布,总的电流不为零,所以不满带可以导电。
第六章 能带理论
5画图说明导体、半导体和绝缘体能 画图说明导体、半导体和绝缘体能 带结构的基本特征 带结构的基本特征
• 解:在导体中,除去完全充满的一系列能带外,还有只是 在导体中,除去完全充满的一系列能带外, 部分地被电子填充的能带,后者可以起导电作用, 部分地被电子填充的能带,后者可以起导电作用,称为导 带。 • 在半导体中,由于能量最高的满带与上面的空带没有重叠 在半导体中,由于能量最高的满带与上面的空带没有重叠 能量最高的满带与上面的空带没有重叠, 但禁带宽度Eg小,存在一定的杂质 存在一定的杂质, 但禁带宽度Eg小,存在一定的杂质,或由于热激发使导带 中存有少数电子,或满带中缺了少数电子, 中存有少数电子,或满带中缺了少数电子,从而导致一定 的导电性。 的导电性。 • 在绝缘体中,电子恰好填满了最低的一系列能带,再高的 在绝缘体中,电子恰好填满了最低的一系列能带, 各带全部都是空的,所有被电子填充的能带都是满带, 各带全部都是空的,所有被电子填充的能带都是满带,能 量最高的满带与上面的空带没有重叠,禁带宽度 禁带宽度Eg较宽 量最高的满带与上面的空带没有重叠 禁带宽度 较宽 ~ 3 eV 以上 由于满带不产生电流,所以尽管存在很多 以上.由于满带不产生电流 由于满带不产生电流, 电子,并不导电。 电子,并不导电。
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§6.7.2 电子与空穴
• 只有不满的能带才有导电的功能,其电流 只有不满的能带才有导电的功能, 的载流子自然是电子。 的载流子自然是电子。但当一个能带只含 有少量的空状态而大部分状态被电子占据 我们称这些空状态为空穴。 称这些空状态为空穴 时,我们称这些空状态为空穴。为描述这 种近满能带的导电性, 种近满能带的导电性,通常不用其中的大 量电子而用少量的空穴, 量电子而用少量的空穴,可以使问题大为 简化也更为直观。 简化也更为直观
电子的能带填充情况就可以判断晶体 的导电性。
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第六章 能带理论
• [1] 能量最高的满带与最低的空带有重叠, 能量最高的满带与最低的空带有重叠, 结果两个能带都不满,晶体仍是导体 导体。 结果两个能带都不满,晶体仍是导体。 • [2] 能量最高的满带与最低的空带没有重 被禁带分开,这种晶体是绝缘体 绝缘体或 叠,被禁带分开,这种晶体是绝缘体或半 导体。 导体。
n∝e
− E g / k BT
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导体、 6.7 导体、半导体与绝缘体 电阻率
第六章 能带理论
ρ
金属
金属电阻率随 上升而增大 金属电阻率随T上升而增大 电阻率
半导体 半导体的电阻率即温度上升而下降 半导体的电阻率即温度上升而
T
总的说来,导体与半导体的区别最关键的因素是能带结构不同。 总的说来,导体与半导体的区别最关键的因素是能带结构不同。
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第六章 能带理论
§6.7 导体、半导体与绝缘体 导体、
• 根据能带结构及电子的填充情况可以说明 为什么晶体可以区分为导体、 为什么晶体可以区分为导体、半导体与绝 缘体,这是能带理论的巨大成就。 缘体,这是能带理论的巨大成就。
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、半导体与绝缘体的能带模型 图 导体、 导体 导带 导带 EF
部分 填充 能带
最低的空带
Eg 价带 价带
最高的满带
EF
满带
导体A 导体
半导体B 半导体
绝缘体C 绝缘体
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• 因此,晶体中的载流子除电子外还可以有 因此,晶体中的载流子除电子 电子外还可以有 空穴,既可以单独存在也可以同时存在 单独存在也可以同时存在。 空穴,既可以单独存在也可以同时存在。
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第六章 能带理论
§6.7.3导体、半导体与绝缘体的区分 6.7.3导体 导体、
E
E
K
K
V
V
K K
P125-图6.11 电场作用下不满带中的电子分布示意图 图
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第六章 能带理论
• 排了电子但未排满的称为未(不)满带 排了电子但未排满的称为未 不 满带 • 未排电子的称为空带。 未排电子的称为空带 空带。 • 两个能带之间的禁带是不能排电子的。 两个能带之间的禁带是不能排电子的。 禁带是不能排电子的 • [1]满带不导电 [1]满带不导电 • [2]不满能带才有导电性 不满能 不满
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第六章 能带理论
• 导体,在外电场的作用下,大量共有化电子很易 导体,在外电场的作用下, 获得能量,集体定向流动形成电流。 获得能量,集体定向流动形成电流。 • 绝缘体:在外电场的作用下,共有化电子很难接 绝缘体:在外电场的作用下, 受外电场的能量,所以形不成电流。 受外电场的能量,所以形不成电流。从能级图上 来看, 来看,是因为满带与空带之间有一个较宽的禁带 ),共有化电子很难从低能级 (Eg 约3~6 eV),共有化电子很难从低能级 ~ ), 满带)跃迁到高能级(空带)上去。 (满带)跃迁到高能级(空带)上去。 • 半导体:的能带结构 满带与空带之间也是禁带, 半导体:的能带结构,满带与空带之间也是禁带 满带与空带之间也是禁带, 但是禁带很窄( 但是禁带很窄(E g 约3 eV以下 )。 以下 。
第六章 能带理论
导体与半导体的区别
• 在金属导体中,载流子一般为电子,一般 在金属导体中,载流子一般为电子, 载流子的浓度n是确定的与温度无关。 是确定的与温度无关 载流子的浓度 是确定的与温度无关。 • 而在半导体中,在绝对零度下没有载流子, 而在半导体中,在绝对零度下没有载流子, 只有在T≠0时,由于热激发,导带中才有 只有在 时 由于热激发, 电子,同时价带中出现空穴, 电子,同时价带中出现空穴,所以载流子 的浓度n与温度密切相关 一般随T按指数 与温度密切相关, 的浓度 与温度密切相关,一般随 按指数 规律变化
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